Crescimento e renovação celular

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Description

Biologia e Geologia (Biologia 11º) Mind Map on Crescimento e renovação celular, created by joana_pinto_202 on 02/20/2014.

Resource summary

Crescimento e renovação celular
1 variabilidade da molécula de DNA
1.1 Procariontes

Annotations:

  • O DNA encontra-se no citoplasma (hialoplasma), como uma molécula circular, sem outros constituintes associados – nucleóide.
1.2 Eucariontes

Annotations:

  • O núcleo das células eucarióticas é separado do citoplasma pelo invólucro nuclear (membrana dupla). Em determinados locais as duas membranas fundem-se e formam poros nucleares – regulam o movimento de macromoléculas entre o núcleo e o citoplasma. O invólucro nuclear está em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso.
1.2.1 Núcleo

Annotations:

  • A substância fundamental do núcleo é o nucleoplasma. No núcleo existe cromatina, material fibroso e facilmente corável, constituído por filamentos de DNA associados a proteínas.
1.2.1.1 Cromatina

Annotations:

  • As unidades de estrutura da cromatina são os cromossomas.
2 Ácidos Nucleicos

Annotations:

  • são uma das biomoléculas mais importantes, estando associadas a caracteristícas hereditárias de um indivíduo e a muitos outros mecanismos biológicos : síntese proteíca. Todas as células, até bactérias possuem ácidos nucleicos.
2.1 DNA

Annotations:

  • Local de armazenamento da informação genética que programa todas as actividades celulares e que é transmitida de geração em geração.
  • Informação genética é armazenada em moléculas de DNA, é igual em todos os organismos.
2.1.1 Natureza química e estrutura do DNA e RNA

Annotations:

  • constituidos por nucleotidos formados por uma base azotada ligada a uma pentose e esta, por sua vez unida a um fosfato.
2.1.1.1 Nucleotido

Annotations:

  • Os nucleótidos ligam-se por ligações covalentes que se estabelecem entre o grupo fosfato de um nucleótido e a pentose do nucleótido seguinte.
2.1.1.2 Pentose
2.1.1.2.1 DNA
2.1.1.2.2 RNA
2.1.1.3 Base azotada

Annotations:

  • Bases azotadas (adenina, citosina, guanina, timina e uracilo). Base purica - de anel duplo ( adenina, guanina) base pirimidica - de anel simples ( timina, uracilo, citosina)
2.1.1.3.1 RNA

Annotations:

  • Ribose- adenina, uracilo; citosina, guanina;
2.1.1.3.2 DNA

Annotations:

  • Desoxirribose - adenina, timina; guanina, citosina;
2.1.1.4 Molécula de DNA

Annotations:

  • - O crescimento da cadeia de DNA efectuase na direcção 5’ => 3’. -Constituido por duas cadeias polinucleotidicas - sentidos opostos, anti-paralelas, bases azotadas ligadas por ligações de hidrogénio: a - t ; c- g - hélice dupla.
  • A molécula de DNA tem a capacidade de copiar a sua própria informação, ou seja, de se replicar.
2.1.1.4.1 Replicação de DNA

Annotations:

  • mecanismo biológico que permite a formação de cópias de DNA - replicação
2.1.1.4.1.1 Replicação consertiva

Annotations:

  • molécula de DNA da progenitora só serve de molde, continua intacta
2.1.1.4.1.2 Replicação dispersiva

Annotations:

  • molécula de DNA da progenitora, quebrar-se-ia em determinados pontos para se fundir com elementos do novo DNA.
2.1.1.4.1.2.1 Replicação semi-consertiva

Annotations:

  • cadeias de DNA servem de molde a uma nova cadeia. Cada molécula, seria formada por uma cadeia antiga e outra cadeia nova
2.1.1.4.1.2.1.1 Como acontece a replicação semi-consertiva?
2.1.1.4.1.2.1.1.1 Exemplo

Annotations:

  • Escheriachia coli num meio onde o azoto normal foi substituido por um isótopo pesado de azoto N^15
  • Toda a geração (DNA) continha 100% de Azoto 15. Bacterias transferidas para meio com Azoto 14. A geração possuía DNA hibrido Azoto 15 Azoto 14 se seja : azoto 15 e azoto 15+azoto 14
  • Proximo ciclo: azoto14 + azoto 14, azoto 14 + azoto 15 = 50% e 50 %
2.1.1.4.1.2.1.1.2 Como ocorre?

Annotations:

  • Nos eucariontes a replicação ocorre simultaneamente em vários locais da célula mãe prosseguindo em ambos os sitios. DNA polimerase é o responsavel pela formação de nova cadeia. Percentagem de bases numa cadeia de DNA =  A (35%) G(18%) Percentagem de T e C na cadeia complementar (53%) na mesmo cadeia (47%).
2.1.1.5 Molécula de RNA

Annotations:

  • - cadeia simples de nucleotidos -dimensões inferiores ao DNA 3 formas distintas :  RNA (mensageiro) - RNAm RNA (transferência) - tRNA RNA (ribossómico) - rRNA
3 Experiência de Frederick Griffith
3.1 Pneumonia em mamíferos
3.1.1 Bactérias tipo s (forma virulenta)
3.1.1.1 forma lisa
3.1.2 Bactérias tipo r (forma ñ virulenta)
3.1.2.1 forma rugosa
3.1.3 Processo

Annotations:

  • lote 1 - estirpe não virulenta (r) - rato saudável lote 2 - estirpe virulenta (s) - rato desenvolveu pneumonia e morreu lote 3 - estirpe virulenta (s) morta pelo calor - as bactérias morreram e o rato ficou saudável lote 4 - estirpe virulenta (s) + virulenta morta pelo calor - rato morre - são encontradas bacterias tipo s no sangue do rato. 
  • Experiencia sugere que bacterias do tipo s conseguiam transmitir a sua virulência ás bactérias do tipo r (nõa virulentas) que se tornariam assim patogénicas. Esta informação deveria ser transmitida por uma substância quimica, conhecida por principio transformante.
4 Esperiência de Oswald Avery

Annotations:

  • Esta experiência mostrou pela 1ª vez que o DNA das bactérias tipo S mortas é incorporado pelas bactérias tipo R, dando-lhes informação necessária para que se produzam cápsula e se tornem virulentas.
4.1 bacteria tipo R + tipo S
4.1.1 amostra A
4.1.1.1 + Protease (enzima que degrada as proteínas)
4.1.1.1.1 Rato morre
4.1.2 amostra B
4.1.2.1 + DNA ase (enzima que degrada o DNA)
4.1.2.1.1 Rato Saudável
5 A. Hershey e M. Chase

Annotations:

  • DNA - suporte fisico da informação genética
  • Bacteriofago :  - cabeça - constituido por DNA rodeado por involucro de proteinas - cauda
5.1 Experiência bacteriofagos

Annotations:

  • Proteinas da cápsula do virus incorporam enxofre (S) e não incorporam fósforo (P). DNA incorpora fósforo e não tem enxofre.
  • Resultados : mostram que embora dentro das bactérias só tenha penetrado o DNA do vírus e não as proteinas, esse DNA contém toda a informação necessária para a síntese de DNA e proteinas do virus.
5.1.1 Bacteriofago marcado com enxofre das proteinas
5.1.1.1 Expostas ás bactérias não marcadas radioactivamente
5.1.1.1.1 Proteinas da cápsula ficam no exterior

Annotations:

  • passa a produzir cópias do DNA viral e proteínas que irão constituir o novo virus.
5.1.2 Bacteriofago marcado com fósforo do DNA
5.1.2.1 Expostas ás bactérias não marcadas radioactivamente
5.1.2.1.1 Bacteriofago fixa-se na parede da bacteria, furam-na e introduzem o seu DNA (cápsula)

Annotations:

  • passa a produzir cópias do DNA viral e proteínas que irão constituir o novo virus.
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